摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 烧结钕铁硼永磁材料概述 | 第11-17页 |
1.1.1 烧结钕铁硼永磁材料的发展 | 第11-12页 |
1.1.2 烧结钕铁硼永磁材料的应用 | 第12-14页 |
1.1.3 烧结钕铁硼永磁材料的显微组织结构 | 第14-15页 |
1.1.4 烧结钕铁硼永磁材料的制备工艺 | 第15-16页 |
1.1.5 烧结钕铁硼废料的来源 | 第16-17页 |
1.2 烧结钕铁硼块状废料的回收研究现状 | 第17-22页 |
1.2.1 氢化法回收烧结钕铁硼磁体原理 | 第17-18页 |
1.2.2 氢化法回收烧结钕铁硼磁体工艺及研究进展 | 第18-22页 |
1.3 烧结钕铁硼油泥回收的研究现状 | 第22-24页 |
1.3.1 酸溶沉淀法 | 第23页 |
1.3.2 盐酸优溶法 | 第23页 |
1.3.3 硫酸复盐沉淀法 | 第23-24页 |
1.3.4 全萃取法 | 第24页 |
1.4 钙还原扩散法合成钕铁硼合金 | 第24-25页 |
1.5 选题意义和研究内容 | 第25-27页 |
1.5.1 选题意义 | 第25-26页 |
1.5.2 研究目标和内容 | 第26-27页 |
第2章 实验方法及原理 | 第27-35页 |
2.1 实验方法与路线 | 第27-29页 |
2.1.1 烧结钕铁硼块状废料的回收技术路线 | 第27-28页 |
2.1.2 烧结钕铁硼油泥废料的回收技术路线 | 第28-29页 |
2.1.3 烧结钕铁硼再生磁体耐腐蚀性和力学性能研究方法 | 第29页 |
2.2 实验设备及原理 | 第29-35页 |
2.2.1 X射线衍射仪 | 第29-30页 |
2.2.2 X射线荧光光谱仪 | 第30-31页 |
2.2.3 扫描电子显微镜 | 第31-32页 |
2.2.4 B-H回线仪 | 第32-33页 |
2.2.5 振动样品磁强计 | 第33-34页 |
2.2.6 其它主要实验原料和设备 | 第34-35页 |
第3章 烧结钕铁硼废旧磁体吸氢反应机理研究 | 第35-53页 |
3.1 烧结钕铁硼废旧磁体吸氢过程的热力学条件研究 | 第35-40页 |
3.1.1 初始氢压对烧结钕铁硼废旧磁体吸氢量的影响 | 第35-38页 |
3.1.2 温度和废旧磁体尺寸对烧结钕铁硼废旧磁体吸氢量的影响 | 第38-39页 |
3.1.3 烧结钕铁硼废旧磁体吸氢后晶格参数变化 | 第39-40页 |
3.2 烧结钕铁硼废旧磁体吸氢动力学研究 | 第40-46页 |
3.2.1 烧结钕铁硼废旧磁体吸氢行为 | 第40-43页 |
3.2.2 初始氢压对烧结钕铁硼废旧磁体吸氢行为的影响 | 第43-45页 |
3.2.3 温度对烧结钕铁硼废旧磁体吸氢行为的影响 | 第45-46页 |
3.3 烧结钕铁硼废旧磁体吸氢反应爆破能力的研究 | 第46-52页 |
3.3.1 初始氢压对烧结钕铁硼废旧磁体吸氢反应爆破能力的影响 | 第46-48页 |
3.3.2 废旧磁体尺寸对烧结钕铁硼废旧磁体吸氢反应爆破能力的影响 | 第48-50页 |
3.3.3 温度对烧结钕铁硼废旧磁体吸氢反应爆破能力的影响 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 烧结钕铁硼块状废料的回收再制造研究 | 第53-71页 |
4.1 回收钕铁硼块状废料制备再生粘结磁体 | 第53-64页 |
4.1.1 钕铁硼废旧磁体成分及性能分析 | 第53-54页 |
4.1.2 机械破碎烧结钕铁硼废料制备粘结磁体 | 第54-58页 |
4.1.3 氢破碎烧结钕铁硼废料制备粘结磁体 | 第58-61页 |
4.1.4 纳米颗粒掺杂对HD法再生粘结磁体磁性能的影响 | 第61-64页 |
4.2 大批量回收烧结钕铁硼块状废料制备高性能再生烧结磁体 | 第64-69页 |
4.2.1 回收 35SH烧结钕铁硼废旧磁体制备再生烧结磁体 | 第64-68页 |
4.2.2 回收 42H烧结钕铁硼废旧磁体制备再生烧结磁体 | 第68-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 烧结钕铁硼再生磁体稳定性及力学性能研究 | 第71-101页 |
5.1 烧结钕铁硼再生磁体的温度稳定性研究 | 第71-75页 |
5.1.1 35SH烧结钕铁硼再生磁体的温度稳定性研究 | 第71-74页 |
5.1.2 42H烧结钕铁硼再生磁体的温度稳定性研究 | 第74-75页 |
5.2 烧结钕铁硼再生磁体的耐腐蚀性能研究 | 第75-91页 |
5.2.1 高压加速腐蚀行为研究 | 第75-76页 |
5.2.2 盐雾试验研究 | 第76-79页 |
5.2.3 烧结钕铁硼再生磁体高温氧化行为分析 | 第79-88页 |
5.2.4 烧结钕铁硼再生磁体电化学腐蚀机理研究 | 第88-91页 |
5.3 烧结钕铁硼再生磁体的力学性能研究 | 第91-99页 |
5.3.1 抗弯强度研究 | 第91-95页 |
5.3.2 抗压强度研究 | 第95-97页 |
5.3.3 硬度研究 | 第97-99页 |
5.4 本章小结 | 第99-101页 |
第6章 烧结钕铁硼油泥废料的回收再利用研究 | 第101-115页 |
6.1 共沉淀制备混合氧化物 | 第101-104页 |
6.1.1 烘干油泥的成分分析 | 第101-102页 |
6.1.2 混合氧化物的成分分析 | 第102-104页 |
6.2 钙还原扩散反应制备再生钕铁硼合金粉末 | 第104-108页 |
6.2.1 钙还原扩散反应机理研究 | 第104-105页 |
6.2.2 再生钕铁硼合金粉末成分分析 | 第105-106页 |
6.2.3 再生钕铁硼粉末微观结构分析 | 第106页 |
6.2.4 球磨时间对粉末粒度的影响 | 第106-108页 |
6.3 烧结钕铁硼再生磁体的制备研究 | 第108-114页 |
6.3.1 纳米氢化钕添加量对再生磁体磁性能的影响 | 第108-109页 |
6.3.2 烧结钕铁硼再生磁体相组成和取向分析 | 第109-111页 |
6.3.3 烧结钕铁硼再生磁体微观结构分析 | 第111-114页 |
6.4 本章小结 | 第114-115页 |
结论与展望 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-125页 |
攻读博士研究生期间获得的学术成果 | 第125-127页 |
致谢 | 第127页 |